课程设计八路彩灯

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1前言

由于集成电路的迅速发展,使得数字逻辑电路的设计发生了根本性的变化。在设计中更多的使用中,规模集成电路,不仅可以减少电路组件的数目,使电路简捷,而且能提高电路的可靠性,降低成本。因此用集成电路来实现更多更复杂的器件功能则成为必然。随着社会市场经济的不断繁荣和发展,各种装饰彩灯、广告彩灯越来越多地出现在城市中。在大型晚会的现场,彩灯更是成为不可缺少的一道景观。小型的彩灯多为采用霓虹灯电路则不能胜任。在彩灯的应用中,装饰灯、广告灯、布景灯的变化多种多样,但就其工作模式而言,做成各种各样和多种色彩的灯管,或是以日光灯、白炽灯作为光源,另配大型广告语、宣传画来达到效果。这些灯的控制设备多为数字电路。而在现代生活中,大型楼宇的轮廓装饰或大型晚会的灯光布景,由于其变化多、功率大,数字长明灯、流水灯及变幻灯。长明灯的特点是只要灯投入工作,负载即长期接通,一般在彩灯中用以照明或衬托底色,没有频繁的动态切换过程,因此可用开关直接控制,不需经过复杂的编程。流水灯则包括字形变化、色彩变化、位置变化等,其主要特点是在整个工作过程中周期性地花样变化。

这种多彩灯控制器电路可靠性,灵活性高,使用范围广,特别适合中小城市的交通灯、霓虹灯等的应用。而且,它对其他类似系统的开发具有一定的借鉴意义。LED彩灯由于其丰富的灯光色彩,低廉的造价以及控制简单等特点而得到了广泛的应用,用彩灯来装饰街道和城市建筑物已经成为一种时尚。彩灯广泛应用于流水灯、跑马灯、鸳鸯戏水灯、流水灯。此课题设计具有很大现实意义,LED彩灯广泛应用于商业街广告灯,也可作为歌厅、酒吧照明灯,在超大屏LED设计中也应用了此类的设计思想,随着近几年LED技术的不断发展LED发光亮度得到了很大提高。本课题内容属于软件电路的设计与应用方面,实现过程包括总体方案的提出比较及选择、电路原理设计、元器件(芯片)参数计算。针对现在彩灯的广泛应用,可见彩灯循环是今后提高节假日气氛的重要因素之一,它的发展深度将更为广泛,使用率将会大幅度提高。本课题设计的八路彩灯循环控制电路,在今后的生活中,在投入生产时,可以是多路彩灯,将集成芯片级联使用,扩展其功能。本设计是由时钟信号发生器电路、序列信号发生器电路和移位输出显示电路组成。负载变化频率高,变换速度快,使人有眼花缭乱之感,分为多灯流动、单灯流动等情形,将会更为广泛的应用。

2.总体方案设计

2.1方案比较

方案一:本方案主要由555多谐振荡器,两片74LS194移位寄存器,两片74LS161同步计数器等组成。 55多谐振荡器组成的信号脉冲源作为74LS161计数器、74LS194移位寄存器的CLK 连续脉冲信号。通过改变电阻、电容的大小,可以改变74LS161计数器的计数快慢程度,74LS161计数器充当控制电路的核心器件,控制节拍和分频。使用两片74LS194构成了8位双向移位寄存器,用74LS194移位寄存器直接驱动发光二极管工作。

方案一方框图

方案二:本方案是由555定时器、749090计数器、74138译码器和74ls794移位寄存器组成。7490计数器和74138译码器及74194移位寄存器的时钟信号由555振荡电路提供,改变555的振荡频率,即可改变计数器的计数快慢,即可控制彩灯闪烁快慢,计数器的输出信号输入至74138译码器,由74138译码。根据计数器输出不同的计数结果,即可控制74138译码器译码得到8种不同的输出信号,决定控制彩灯的循环变化。74138的输出接在74198的八个数据输入端,可以控制彩灯的循环移位的方向,即左移和右移。当计数器清零时,可以实现全灭功能。

方案二方框图

方案三:

本方案是由555组成的多谐振荡器作为信号的脉冲发生器,74161计数器和

74153双向数据选择器组成的序列信号发生器以及移位输出显示电路所共同组成。555多谐振荡器组成的信号脉冲源作为74161计数器、74194移位寄存器的clk连续脉冲信号。通过改变电阻、电容的大小,可以改变74161计数器的计数快慢程度,74161的输出端:Q0Q1作为74153的S0S1,Q2控制74153的两个使能端。74153的两个输出端连接一个二输入的与非门,它的输出通过连接两个SWDIP-4接入74194的数据输入端,74194的两个芯片的S1S0通过SWDIP-2开关接电源以及电阻到地。改变SWDIP-2的通断状态,可以实现预置数,右移、左移的功能。

方案三方框图

2.2方案论证

方案一:该方案简洁明了,555多谐振荡器发出脉冲型号,74LS161同步计数器控制,194寄存器驱动以此实现彩灯控制。

方案二:该系统是利用555多谐振荡器和7490计数器以及138译码器和74194移位寄存器的彩灯显示功能。555发出脉冲信号,移位寄存器由计数器和译码器控制,1s 的时间间隔,让彩灯实现间亮间灭的功能

方案三:该方案是使用555振荡脉冲电路和循环移位控制电路以及彩灯显示电路实现它的左移、右移、全亮、全灭的效果的循环、还有就是在实现各功能之前时的预置数功能,此系统都是通过开关控制的,比较方便。

2.3方案选择

方案一与方案二,三最大的的不同在于控制电路,方案一中的分频和节拍控制是作为一个过程同时实现,而方案二,三分频电路和节拍控制电路是不同过程中实现。相对来说方案一更加简洁,一目了然。所以我选择方案一。

3单元模块电路设计

3.1各单元模块功能介绍及电路设计

3.1.1 时钟信号发生器

主要用来产生脉冲信号。因为流水灯对频率的要求不高,只要能产生高低电平就可以了,且脉冲信号的频率可调,所以可以采用555组成多谐振荡器,其输出脉冲作为下一级的时钟信号。555定时器构成多谐振荡器,组成信号产生电路 接通电源后,VCC 通过电阻R1、R2给电容C 充电,充电时间常数为(R1+R2),电容上的电压vC 按指数规律上升,当上升到VREF1=2VCC/3时,比较器C1输出高电平,C2输出低电平,RS=10,触发器被复位,放电管T28导通,此时v0输出低电平,电容C 开始通过R2放电,放电时间常数约为R2C ,vC 下降,当下降到VREF2=VCC/3时,比较器C1输出低电平,C2输出高电平,RS=01,触发器被置位,放电管T28截止,V 0输出高电平,电容C 又开始充电,当VC 上升到时VREF1=2VCC/3,触发器又开始翻转。如此周而复始,输出矩形脉冲。如图3.1信号发生器原理图。

由于输出波形中低电平的持续时间,即电容放电时间为

C R t w 227.0=

低电平的持续时间,即电容放电时间为

C R R t w )(7.0211+=

因此电路输出矩形脉冲的周期为

C R R t t T w w )2(7.02121+=+=

输出矩形脉冲的占空比为

2

12

112R R R R T t q w ++==

当12R R >>时,占空比近似为50%。 电容取:4.7μf 0.01μf 电阻取:2R =150 k Ω =1R 4.7 k Ω